Генератор импульсов напряжения

 

Использование: мощная частотно-импульсная техника, генерация импульсов мегавольтного диапазона с частотой до нескольких килогерц, например для питания ускорителей, электроискрового разрушения горных пород, создания гидроударных волн и т.п. Сущность изобретения: генератор импульсов напряжения содержит источник питания и подключенный к нему ряд конденсаторов, соединенных последовательно через разрядники и параллельно через катушки индуктивности. Каждые две катушки индуктивности, соединяющие соседние конденсаторы, индуктивно связаны между собой. Катушки индуктивности могут быть выполнены в виде плоских спиралей, попарно закрепленных между диэлектрическими пластинами, а каждая пара расположена между конденсаторами, образуя чередующуюся цепочку из катушек и конденсаторов. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области мощной частотно-импульсной техники и может быть использовано для генерации импульсов мегавольтного диапазона с частотой до нескольких килогерц, применяющихся для питания ускорителей, электроискрового разрушения пород, создания гидроударных волн и т.д.

Известен генератор импульсов напряжения (ГИН), содержащий RC-линию, в которой ряд конденсаторов C параллельно через резисторы R подключен к источнику питания и последовательно через разрядники к нагрузке [1] Недостатком указанного ГИН является ограниченная величина КПД, которая обусловлена потерями в резисторах.

Ближайшим техническим решением является ГИН (схема Аркадьева-Маркса),содержащий подключенную к источнику питания LC-линию, в которой ряд конденсаторов C, соединенных катушками индуктивности L, соединен разрядниками [2] Недостатком устройства является невозможность одновременного снижения потерь энергии в катушках и повышения частоты импульсов, которые зависят противоположным образом от величины индуктивности катушек: с ее ростом уменьшаются потери энергии в катушках и одновременно увеличивается время зарядки последнего конденсатора через LC-линию.

Техническим результатом является возможность одновременного получения малых потерь энергии в катушках и высокой частоты, а также уменьшение габаритов ГИН.

Технический результат достигается тем, что в ГИН, содержащем подключенную к источнику питания LC-линию, в которой ряд конденсаторов C, соединенных катушками индуктивности L, соединен последовательно разрядниками, каждые две катушки индуктивности, соединяющие соседние конденсаторы, индуктивно связаны между собой. Катушки могут быть выполнены в виде попарно закрепленных между диэлектрическими пластинами плоских спиралей и каждая пара расположена между конденсаторами, образуя чередующуюся цепочку из катушек и конденсаторов.

На фиг.1 представлена схема ГИН;на фиг.2 конструктивное выполнение плоских катушек.

ГИН (фиг.1) содержит источник питания 1, конденсаторы 2 и 3, разрядники 4, пары катушек индуктивности 5 и 6, одиночную катушку индуктивности 7. Конденсаторы 2, 3 емкостью C и катушки 5, 6 и 7 индуктивностью L образуют LC- линию, подключенную к источнику питания 1. Через разрядники 4 конденсаторы соединены последовательно и подключены к нагрузке. Пары катушек 5 и 6, соединяющие одноименные клеммы соседних конденсаторов, индуктивно связаны между собой (коэффициент связи k). Концы катушек обозначены буквами Н и К ("Начало" и "Конец"). Катушки намотаны в одну сторону, точки Н каждой пары индуктивно связанных катушек (5 и 6) подсоединены к клеммам одного конденсатора (2), точки К клеммам другого [3] Собственная величина индуктивности одной катушки (например 5) без учета влияния связанной с ней катушки 6 (когда катушка разомкнута или удалена) составляет величину L.

Катушки могут быть выполнены в виде плоских спиралей (фиг.2): между диэлектрическими пластинами 1 расположены катушки 2. Начало и конец катушек, как и на фиг.1, обозначены соответственно буквами Н и К. Катушки помещены между конденсаторами, которые располагаются сверху и снизу пластин, образуя при этом чередующуюся цепочку из пластин и конденсаторов. Размеры пластин равны размерам граничащих с ними граней конденсаторов.

ГИН (фиг.1) работает следующим образом.При включении источника питания 1 происходит зарядка емкости C конденсаторов через индуктивности L катушек. При этом токи в индуктивно связанных катушках 5, 6 текут в противоположных направлениях, и создаваемые ими магнитные потоки вычитаются. Это приводит к тому, что в режиме зарядки эффективная индуктивность связанных катушек уменьшается: Lзар= (1-k)L. Задержка времени зарядки последнего в LC-линии конденсатора относительно первого уменьшается в 1/1(1-k)1/2 раз и составляет t (n-1)[(1-k)(2LC)]1/2, где n число конденсаторов в LC-линии. Это позволяет не только увеличить частоту срабатывания ГИН, но и увеличить точность запуска разрядников, т. к. повышается стабильность напряжения на разрядниках. При запуске разрядников происходит разрядка ГИН на нагрузку и одновременно через индуктивности катушек. В режиме разрядки токи в индуктивно связанных катушках текут в одну сторону, и создаваемые или магнитные потоки складываются, что приводит к увеличению эффективности связанных катушек Lраз (1+k)L и, следовательно, к уменьшению теряемой в катушках энергии в (1+k) раз и к соответствующему повышению КПД ГИН. Влияние индуктивной связи катушек растет с ростом величины k и становится практически значимым при k > 0,5. Высокое значение k 0,8 0,95 можно получить, например, используя для намотки коаксиальный кабель с необходимой электропрочностью изоляции, жилка одна катушка, оплетка другая.

Рассмотрим пример 20-ступенчатого ГИН установки РС-20 [3] на частотных (10 Гц) конденсатора ИК-50-0,2, выполняемых в том же корпусе, что и наиболее распространенные конденсаторы ИК-100-0,4 (Серпуховский завод). Применены плоские катушки (фиг.1, 2) с пластинами из оргстекла в 3 мм, размером (как и боковая грань конденсатора) 50х33 см2. Намотка (30 витков прямоугольной формы) выполнена медным проводом, диаметром 0,7 мм с толщиной изоляции 0,7 мм. Пластины выступают за края намотки катушек на 6 см. Выбранные размеры обеспечивают необходимую (50 кВ) электропрочность изоляции между катушками и самих катушек. Индуктивность одной (уединенной) катушки L 100 мкГн, k 0,85. Малая толщина катушек позволила расположить их между конденсаторами, не переделывая "этажерки" ГИН. При этом время задержки зарядки последнего конденсатора относительно первого уменьшилось в 1/(1-k)1/2=2,5 и составило около 210-4 с. Это не только снимает практические ограничения на частоту, но и повышает стабильность работы ГИН, т.к. позволяет иметь одновременно на всех разрядниках одинаковое напряжение. ГИН работает на индуктивную нагрузку (4 мкГн) с плазменным прерывателем тока. Индуктивность нагрузки Lн, приходящаяся на один каскад (конденсатор) ГИН, составляет Lн 0,8 мкГн. При разрядке ГИН токи в индуктивностях нагрузки и катушек обратно пропорциональны величинам этих индуктивностей. КПД преобразования электрической энергии ГИН в магнитную энергию индуктивности нагрузки (считая, что каждый конденсатор разряжается одновременно на две катушки) составит [L(1+k)/2]/{[(1+k)/2+Lн} 0,99. При этом потери энергии в катушках по сравнению со схемой прототипа при тех же параметрах снизились в (1+k) 1,85 раз.

Таким образом, предложенная схема ГИН позволяет получить одновременно малые потери в катушках и высокую частоту его срабатываний. Кроме того, возможно уменьшение габаритов ГИН.

Формула изобретения

1. Генератор импульсов напряжения, содержащий источник питания и подключенный к нему ряд конденсаторов, соединенных последовательно через разрядники и параллельно через катушки индуктивности, отличающийся тем, что каждые две катушки индуктивности, соединяющие соседние конденсаторы, индуктивно связаны между собой.

2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что катушки индуктивности выполнены в виде плоских спиралей, попарно закрепленных между диэлектрическими пластинами, а каждая пара расположена между конденсаторами, образуя чередующуюся цепочку из катушек и конденсаторов.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ускорительной техники, в частности к ускорителям прямого действия с индуктивным накопителем энергии и электрически взрывающимися проводниками (ЭВП)

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для получения сильноточных пучков заряженных частиц с токами в десятки килоампер, энергией до нескольких мегаэлектронвольт и длительностью импульса 10-100 нс

Изобретение относится к технике генерации импульсных электронных пучков и может быть использовано при разработке генераторов электронных пучков и рентгеновских импульсов

Изобретение относится к области сильноточной высоковольтной электроники и может использоваться, например, для накачки лазеров на самоограниченных переходах

Изобретение относится к ускорителям низких и средних энергий различного назначения и, в частности, к электростатическим ускорителям. Заявленный способ включает извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, а также формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины и регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры. Оптическую ось видеокамеры позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка. На экран датчика наносят тестовую геометрическую фигуру, которую сравнивают с эталонной геометрической фигурой, заложенную в программном алгоритме вычислительной машины, после чего продолжают юстировку видеокамеры до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур. Технический результат заключается в повышении точности оценки распределения ионного пучка. 3 ил.

Изобретение относится к высоковольтному источнику (81) постоянного напряжения, содержащему набор конденсаторов с первым электродом (37), к которому приложен первый потенциал, с вторым электродом (39), который расположен концентрично к первому электроду и к которому приложен второй потенциал, отличающийся от первого потенциала, с несколькими расположенными концентрично друг другу промежуточными электродами (33), которые расположены концентрично друг другу между первым электродом (37) и вторым электродом (39) и которые могут быть приведены на последовательность нарастающих ступеней потенциала, которые находятся между первым потенциалом и вторым потенциалом, переключающее устройство (35), с которым соединены электроды (33, 37, 39) набора электродов, и которое выполнено таким образом, что при работе переключающего устройства (35) расположенные концентрично друг другу электроды (33, 37, 39) набора электродов могут приводиться на нарастающие ступени потенциала, причем расстояние между электродами (33, 37, 39) набора конденсаторов уменьшается по направлению к центральному электроду (37). Кроме того, изобретение относится к ускорителю с подобным высоковольтным источником постоянного напряжения. Технический результат - повышение напряжения источника питания и энергии заряженных частиц. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к высоковольтному источнику постоянного напряжения, содержащему набор конденсаторов с первым электродом (37), который может быть приведен на первый потенциал, с вторым электродом (39), который расположен концентрично к первому электроду (37) и может быть приведен на второй потенциал, отличающийся от первого потенциала, с по меньшей мере одним промежуточным электродом (33), который расположен концентрично между первым электродом (37) и вторым электродом (39) и который может быть приведен на промежуточный потенциал, который находится между первым потенциалом и вторым потенциалом. Переключающее устройство (35) для заряда набора конденсаторов соединено с электродами (33, 37, 39) набора электродов и выполнено таким образом, что при работе переключающего устройства (35) расположенные концентрично друг другу электроды (33, 37, 39) набора электродов могут приводиться на нарастающие ступени потенциала. Переключающее устройство (35) набора конденсаторов включает в себя электронные лампы (63), в особенности управляемые электронные лампы. Изобретение также относится к ускорителю частиц с подобным высоковольтным источником постоянного напряжения. Технический результат - повышение стабильности работы и энергии ускоренных частиц. 2 н.п. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области высоковольтных электростатических ускорителей частиц. Высоковольтный электростатический генератор содержит узел концентрических электропроводящих полуоболочек (10), разделенных экваториальным зазором (14), по существу с цилиндрической симметрией относительно оси (А-А). Вблизи экваториального зазора (14) краевые области (16), по меньшей мере, выбранного поднабора полуоболочек (20) выполнены определенной формы, при которой краевые области радиально внешних полуоболочек (106, 116) поднабора расширяются радиально в сторону от оси, а краевые области (16) радиально внутренних полуоболочек (101, 111) поднабора расширяются радиально внутрь таким образом, что расширяющиеся краевые области являются по существу выровненными параллельно линиям (18) равных электростатических потенциалов вблизи этих краевых областей (16). Технический результат - снижение электростатического напряжения в окрестности расширяющейся краевой области. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 ил.
Наверх